Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карангетанг, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мон-Пеле, Невадос-де-Чильян, Питон-де-ла-Фурнез, Сабанкая, Тавурвур, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2017-12-02 13:00

Маркеры жизни на экзопланетах могут попасть в экваториальную ловушку

Новое исследование, основанное на компьютерном моделировании, показывает, что поиски жизни на других планетах могут быть сопряжены с большими сложностями, чем считалось ранее. В исследовании продемонстрировано, что особый характер циркуляции воздушных масс в атмосфере может скрыть от наблюдений, проводимых при помощи телескопов, некоторые компоненты атмосферы – и этот факт оказывает прямое влияние на алгоритм выработки оптимальной стратегии для поисков (выделяющих кислород) жизненных форм, таких как бактерии или растения на экзопланетах.

В настоящее время ученые при поисках жизни на других планетах ориентируются на содержание в атмосферах планет компонентов, которые могут быть произведены живыми организмами. Озон (O3) представляет собой одну из таких молекул. В новом исследовании группа астрономов во главе с Людмилой Карон (Ludmila Carone) из Института астрономии Общества Макса Планка, Германия, обнаружила, что в атмосферах ближайших к Земле планет, таких как Проксима b и самая многообещающая планета знаменитой планетной системы TRAPPIST-1, обозначенная TRAPPIST-1d, особый характер циркуляции атмосферы приводит к движению озона от полюсов в сторону экватора и накоплению его в экваториальной зоне. Эти планеты расположены близко к родительской звезде и находятся в приливном захвате по отношению к ней – то есть, обращены к светилу всегда одной и той же стороной. В результате одна сторона планеты, называемая дневной стороной, всегда освещена, а другая сторона – ночная – находится в вечной тени. Моделируя циркуляцию компонентов атмосферы таких планет, Карон и ее коллеги в своей работе показали, что наиболее мощные потоки воздушных масс переносят озон от полюсов в экваториальную зону, где происходит его концентрация.

Эта работа имеет большое значение для поисков внеземной жизни, поскольку из нее следует, что отсутствие следов озона в атмосфере экзопланеты не означает, что в ней отсутствует кислород. Он может быть обнаружен в других местах поверхности планеты, отличающихся от тех мест, в которых озон обнаруживается на Земле, считают Карон и ее команда.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.


Источник: www.astronews.ru